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Primeiramente, eu tenho 2 dataframe com vários pontos de latitude e longitude:

db_gas2['lat-long'] = db_gas2['latitude'].astype(str)+', '+db_gas2['longitude'] db_gas2

db_cidades3['lat-long'] = db_cidades3['latitude'].astype(str)+', '+db_cidades3['longitude'] db_cidades3.head()

db_gas2 tem 37 linhas (que são locais)inserir a descrição da imagem aqui

db_cidades3 tem 5.570 linhas (municipios do Brasil) inserir a descrição da imagem aqui

Eu consegui criar isso em um simulador, porém não um for i range

#teste se a variavel "ponto gás" iria funcionar

ponto_gas = 1 # range de 0 a 36

cidade_origem = 1050 # range de 0 a 5569

p1 = (db_cidades3.iloc[cidade_origem]['lat-long'])

p1_n = (db_cidades3.iloc[cidade_origem]['cidade'])

p2 = (db_gas2.iloc[ponto_gas]['lat-long'])

p2_n = (db_gas2.iloc[ponto_gas]['Ponto de entrega'])

print("A distância entre a cidade", p1_n, "e o ponto de entrega", p2_n, "é de:") print(round((distance.distance(p1, p2).km),2),"km")

A resposta vem correta "A distância entre a cidade Teixeiras e o ponto de entrega TBG Bilac é de: 794.22 km"

Porém como fazer para cada municipio, calcula-se a distancia para os 37 linhas de gás. Quero automaticamente, pegar a linha 1 da "db_cidades3" e calcular distancia para todas as linhas da "db_gas2", após isso pegar a linha 2 da "db_cidades3" e calcular distancia para todas as linhas da "db_gas2" ...

Conseguem me ajudar?

1 Resposta 1

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Quando usamos pandas ou outras bibliotecas, temos a ideia de que elas resolvem tudo. O Python possui inúmeras bibliotecas que, ao trabalharem em conjunto, fazem dele uma super linguagem de programação.

Isto posto, vamos ao problema: Correlacionar todas as cidades com os pontos de entrega.

Para fazer isso, podemos pensar em um loop aninhado (nested loop) conforme abaixo:

for cidade in cidades:
    for pt_entrega in pontos_de_entrega:
        # seu codigo

Nota: No pandas seria algo como for idx, row in df.iterrows():

Isso, não é nem um pouco performático!!!

Vamos à solução

Carregando bibliotecas

import io               # Esta servirá apenas para este teste
import itertools
import pandas as pd

from geopy import distance

Definindo localidades

cidades1 = """
Código IBGE,Nome do Município,Código UF,UF,Estado,Capital,Latitude,Longitude
5200100,Abadiânia,52,GO,Goiás,0,-16.1970,-48.7057
3100203,Abaeté,31,MG,Minas Gerais,0,-19.1551,-45.4444
4314902,Porto Alegre,43,RS,Rio Grande do Sul,1,-30.0318,-51.2065
"""

cidades2 = """
Código IBGE,Nome do Município,Código UF,UF,Estado,Capital,Latitude,Longitude
5200050,Abadia de Goiás,52,GO,Goiás,0,-16.7573,-49.4412
3100104,Abadia dos Dourados,31,MG,Minas Gerais,0,-18.4831,-47.3916
"""

Nota uma vez que não tenho acesso à base, usei as localidades acima.

Criando dataframes

df1 = pd.read_csv(io.StringIO(cidades1), sep=",")
df2 = pd.read_csv(io.StringIO(cidades2), sep=",")

Transformando em lista de tuplas

campos = ['Nome do Município', 'Latitude', 'Longitude']

l1 = df1[campos].to_records(index=False)
l2 = df2[campos].to_records(index=False)

Gerando o resultado

todos_para_todos = itertools.product(l1, l2)

for par_de_localidades in todos_para_todos:
    c1, lat1, lon1 = par_de_localidades[0]
    c2, lat2, lon2 = par_de_localidades[1]
    distancia = round((distance.distance((lat1, lon1), (lat2,lon2)).km),2)
    print(f"A distância entre a cidade {c1} e o ponto de entrega {c2} é de: {distancia}km")

Nota: Perceba que a variável todos_para_todos é o pulo do gato

Resultado

A distância entre a cidade Abadiânia e o ponto de entrega Abadia de Goiás é de: 100.06km
A distância entre a cidade Abadiânia e o ponto de entrega Abadia dos Dourados é de: 289.0km
A distância entre a cidade Abaeté e o ponto de entrega Abadia de Goiás é de: 499.64km
A distância entre a cidade Abaeté e o ponto de entrega Abadia dos Dourados é de: 218.31km
A distância entre a cidade Porto Alegre e o ponto de entrega Abadia de Goiás é de: 1481.15km
A distância entre a cidade Porto Alegre e o ponto de entrega Abadia dos Dourados é de: 1336.25km

Nota Final: Não coloquei a saída dos dataframes, lista de tuplas e etc, para não deixar a resposta extensa.

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